عندما يمر تيار متناوب خلال ملفات المحول فإنه ينشأ مجال مغناطيسي يمغنط ويزيل مغناطيسية القلب الحديدي بشكل متكرر. نتيجة لذلك فإن المجالات المغناطيسية المتولدة داخل مادة القلب الحديدي تخضع لدورات متكررة من
Alignment & realignment
تؤدي إلى تبدد للطاقة على شكل خسائر الهسترة.
Alignment & realignment
تؤدي إلى تبدد للطاقة على شكل خسائر الهسترة.
للتقليل من خسائر الهسترة :
١- ان اختيار مادة القلب الحديدي الأساسية المناسبة من الأمور البالغ الأهمية في تقليل خسائر الهسترة، وعادة مايكون القلب الحديدي مصنوع من الفولاذ السليكوني الذي له خسائر هسترة منخفضة مما يجعله مثالي في صناعة المحولات.
١- ان اختيار مادة القلب الحديدي الأساسية المناسبة من الأمور البالغ الأهمية في تقليل خسائر الهسترة، وعادة مايكون القلب الحديدي مصنوع من الفولاذ السليكوني الذي له خسائر هسترة منخفضة مما يجعله مثالي في صناعة المحولات.
٢-بناء القلب الحديدي باستخدام صفائح رقيقة السمك معزولة عن بعضها البعض لتقليل التيارات الدوامة وباستخدام هذه الصفائح تنقطع مسارات التدفق المغناطيسي مما يساعد على تقليل خسائر الهسترة.
٣- استخدم
GRAIN ORIENTED CORE MATERIAL
أن المجالات المغناطيسية لهذا النوع من الفولاذ تكون محاذية باتجاه واحد مما يساعد على تقليل خسائر الهسترة.
GRAIN ORIENTED CORE MATERIAL
أن المجالات المغناطيسية لهذا النوع من الفولاذ تكون محاذية باتجاه واحد مما يساعد على تقليل خسائر الهسترة.
٤-ان تشغيل المحول بكثافة فيض منخفضة يساعد على تقليل خسائر الهسترة، رغم ان التكلفة تكون عالية هنا لأنه يتطلب ان يكون حجم ومساحة القلب الحديدي يكون كبير.
٥-يمكن أن يساعد طلاء سطح القلب الحديدي بطبقة عازلة رقيقة في تقليل خسائر التيارات الدوامة والهسترة.
٦-ان خسائر الهسترة ترتبط ارتباطا مباشرا بتردد التيار المتناوب الذي يمر عبر ملفات المحول، قد يؤدي تشغيل المحول عند الترددات المنخفظة إلى تقليل خسائر الهسترة.
٧-ان ضمان تصميم المحولات وتقنيات اللف المناسبة يمكن أن تساعد في تقليل التسرب المغناطيسي وتحسين كفاءة المحولات الكلية بما في ذلك خسائر الهسترة.
جاري تحميل الاقتراحات...